[实用新型]一种无变压器带中线交流测试电源有效
申请号: | 201520994992.4 | 申请日: | 2015-12-05 |
公开(公告)号: | CN205304615U | 公开(公告)日: | 2016-06-08 |
发明(设计)人: | 陈勇;余兴林;唐炜堃;游冠宇;李彦利 | 申请(专利权)人: | 云南电网有限责任公司;云南能投威士科技股份有限公司 |
主分类号: | H02M5/458 | 分类号: | H02M5/458 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 650000*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 变压器 中线 交流 测试 电源 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种测试电源,具体是一种无变压器带中线交流测试电源。
背景技术
目前的双变换交流测试电源通常是带输出变压器式,带输出变压器式交流测试电源如图1所示,通常是采用整流器将母线电压稳定到一个较低的电压,然后在逆变器环节利用逆变器与变压器结合进行升压和稳压的调节,这种方式的优点是,实现了电气隔离,输出的零地电压低;缺点是对电网的适应性差,变压器体积比较大三相电源的A相、三相电源的B相和三相电源的C相三相相互耦合,输出模拟电网比较困难,同时输出带不平衡性负载能力差,稳定性低。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种无变压器带中线交流测试电源,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种无变压器带中线交流测试电源,包括电感L3、二极管D5、二极管D6、带阻尼的场效应管Q4和电容C1,所述电感L3一端连接三相电源A相,电感L3另一端分别连接二极管D5正极、二极管D6负极和带阻尼的场效应管Q4的D极,带阻尼的场效应管Q4的S极连接带阻尼的场效应管Q3的S极,带阻尼的场效应管Q3的D极分别连接电容C1、电容C2、电容C7、三相中性线和输出端OUT_N,电容C1另一端分别连接二极管D5负极和带阻尼的场效应管Q10的D极,电容C2另一端分别连接二极管D6正极和带阻尼的场效应管Q11的S极,带阻尼的场效应管Q10的S极分别连接电感L6和带阻尼的场效应管Q11的D极,电感L6另一端分别连接电容C7另一端和输出端OUT_L。
作为本实用新型再进一步的方案:三相电源B相和三相电源C相后端的电路连接关系与三相电源A相后端的电路连接关系一致。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型采用三个独立的单进单出的单相系统组合成三(单)进三(单)出的交流测试电源,每相输入输出的中线贯通,整流器将母线电压稳定在较高值,实现了整流和BOOST升压稳压功能,逆变器采用半桥逆变,正负母线电压至少高于相电压的峰值电压加滤波电感上电压降。该电路优点是省掉了输出的升压变压器,A、B、C三相完全解耦,对输入电网的适应性强,同时输出可灵活模拟电网,可带任意不平衡性负载。
附图说明
图1为现有技术的电路原理框图;
图2为本实用新型无变压器带中线交流测试电源的电路图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1~2,本实用新型实施例中,一种无变压器带中线交流测试电源,包括电感L3、二极管D5、二极管D6、带阻尼的场效应管Q4和电容C1,所述电感L3一端连接三相电源A相,电感L3另一端分别连接二极管D5正极、二极管D6负极和带阻尼的场效应管Q4的D极,带阻尼的场效应管Q4的S极连接带阻尼的场效应管Q3的S极,带阻尼的场效应管Q3的D极分别连接电容C1、电容C2、电容C7、三相中性线和输出端OUT_N,电容C1另一端分别连接二极管D5负极和带阻尼的场效应管Q10的D极,电容C2另一端分别连接二极管D6正极和带阻尼的场效应管Q11的S极,带阻尼的场效应管Q10的S极分别连接电感L6和带阻尼的场效应管Q11的D极,电感L6另一端分别连接电容C7另一端和输出端OUT_L。
三相电源B相和三相电源C相后端的电路连接关系与三相电源A相后端的电路连接关系一致。
本实用新型的工作原理是:请参阅图2,本实用新型采用三个独立的单进单出的单相系统组合成三(单)进三(单)出的交流测试电源,每相输入输出的中线贯通,整流器将母线电压稳定在较高值,实现了整流和BOOST升压稳压功能,逆变器采用半桥逆变,正负母线电压至少高于相电压的峰值电压加滤波电感上电压降。该电路优点是省掉了输出的升压变压器,A、B、C三相完全解耦,对输入电网的适应性强,同时输出可灵活模拟电网,可带任意不平衡性负载。
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